• 超外差收音机方框图

    超外差收音机电路组成方框图如图Z1002所示。它主要由输入回路、变频级、中放级、检波级、低放级(前置或推动级)和功放级及电源等部分组成。超外差收音机的主要工作特点是:采用了"变频"措施。输入回路从天线接收到的

  • 无线电广播与接收

    无线电广播系统主要由发送系统和接收系统两部分组成。无线电广播的基本过程是信号的"发送 接收过程。在发送端,将需要传播的信息,如声音、文字,图像等低频信号,转换成电信号后,经调制器"调制"在高频载波上,然后由

  • 变频电路

    晶体三极管变频器的实际电路主要有两类:本振电压由单独振荡器产生的他激式变频器和本振电压由变频管自身产生的自激式变频器,它们都可接成共基极或共发射极电路。他激式变频电路比较复杂,但uS和uL之间牵连作用小,

  • 变频原理

    变频主要是靠非线性器件来实现的一种线性频率变换过程。非线性器件可以采用二极管,也可以采用三极管,通常多用三极管,因为三极管变频电路兼有变频和放大作用。利用管实现变频的原理电路如图所示。当高频载波信号uS

  • 调频与调幅的比较

    1. 调频比调幅抗干扰能力强外来的各种干扰、加工业和天电干扰等,对已调波的影响主要表现为产生寄生调幅,形成噪声。调频制可以用限幅的方法,消除干扰所引起的寄生调幅。而调幅制中已调幅信号的幅度是变化的,因而

  • 调频电路:变容二极管调频电路

    实现调频的方法很多,大致可分为两类,一类是直接调频,另一类是间接调频。直接调频是用调制信号电压直接去控制自激振荡器的振荡频率(实质上是改变振荡器的定频元件),变容二极管调频便属于此类。间接调频则是利用

  • 调频波的表达式

    一个简谐波的瞬时角频率等于相位对时间的导数,即:所以,简谐波的相位为将GS0914式代入式GS0916可得:把式GS0917代入式GS0913,并设初相角φ0 = 0,得调频波的表达式:式中,mf 称调频系数,当mf =0时,式GS091

  • 调频的特点

    调频波的形成过程及调频波的波形如图所示,由图可见调频波(调频信号)的特点是:其频率随调制信号振幅的变化而变化,而它的幅度却始终保持不变。当调制信号的幅度为零时,调频波的频率称为中心频率ω0。当用一

  • 大信号直线性检波

    当检波器的输入调幅信号幅度较大(大于0.5V)时的检波称为大信号检波。其特点是二极管运用在伏安特性曲线的线性部分,虽然输入调幅信号的幅度较大,但在整个周期内二极管不总是导通的。图Z0911是大信号二极管直线性检

  • 小信号平方律检波

    从调幅波中检出低频信号的过程也是一个频谱变换过程。要完成这一变换,必须使用非线性元件。为了从变换后产生的多种频率成份中,取出低频信号,并将不需要的成份滤掉,检波器的负载应具有低通滤波器的特性。因此,检

  • 调幅电路

    任何一种非线性器件都可以用来产生调幅彼。晶体管是一种非线性器件,只要让其工作在非线性(甲乙类,乙类或丙类)状态下,即可用它构成调幅电路。一般总是把高频载波信号和调制信号分别加在谐振功率放大器的晶体管的

  • 调幅波的功率

    调幅波在不同的调制情况下,它的功率相差很大,如果把天线看做是发射机的负载,当它的等放电阻为RA时,则在没有调制的情况下。载波功率(一个周期内的平均功率)P0为:由于调制以后、已调波的振幅是变化的,因而,调

  • 调幅波的频谱

    利用三角公式,可把式GS0905写成:该式表明,调幅波包含了三种频率分量,即:角频率为ω0的载波分量,角频率为(ω0+Ω)的上边频分量和角频率为(ω0 - Ω)的下边频分量。如果以频率&ome

  • 文氏电桥振荡电路

    为克服RC移相振荡器的缺点,常采用RC串并联电路作为选频反馈网络的正弦振荡电路,也称为文氏电桥振荡电路,如图Z0820所示。它由两级共射电路构成的同相放大器和RC串并联反馈网络组成。由于φA= 0,这就要求RC串并

  • 波导带通滤波器与微带转换装置的设计

    摘要:利用三维仿真软件HFSS首先设计了K波段7阶电感E面带通波导滤波器,以及波导微带转换器,其中波导滤波器的中心频率为19 GHz,带宽为3 GHz,带内损耗小于0.1 dB,端口反射小于-20 dB;而波导-微带的转换器在1 6~

发布文章